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模拟电路和数字电路PCB设计的区别

电子工程专辑  · 公众号  ·  · 2017-05-09 11:07

正文

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然而这种简单的方法具有很多缺点:

1.ntc电阻器的限流效果受环境温度影响较大:如果在低温(零下)起动时,电阻过大,充电电流过小,开关电源可能无法起动;如果在高温起动,电阻器的阻值过小,则可能达不到限制输入浪涌电流的效果。


2.限流效果在短暂的输入主电网中断(约几百毫秒数量级)时只能部分地达到。在这个短暂的中断期间,电解电容器已被放电,而ntc电阻器的温度仍很高,阻值很小,在需要电源马上重新起动时,ntc无法有效地实现限流作用。


3.ntc电阻器的功率损耗降低了开关电源的转换效率。开关电源起动之后,ntc电阻器就成了无用的耗电器件,它产生的功率损耗会使整个开关电源的转换效率降低1%左右,这对于一台额定转换效率为92%的开关电源而言,相当于增加了15%的功率损耗。


4.采用ntc限流电阻器的开关电源厂商提供的峰值输入浪涌电流值很难进行相互比较,不能给系统工程师提供有效的参考。因为这种限流方法受环境温度、输入电压、测试方法等外界条件影响较大,目前也没有统一的测试标准。



图2 串联ntc电阻器的24vdc/10a开关电源冷启动时的输入浪涌电流典型峰值29a


变压器电源的输入浪涌电流限制器

变压器电源起动时也会出现输入浪涌电流。然而,这种输入浪涌电流的出现原因有所不同。当变压器电源在正弦输入电压的过零点起动时,变压器磁芯的磁化在前几个周期中被迫进入一种不平衡状态。结果,磁芯在每个半周饱和。此时的励磁电流只能由微弱的漏电感寄生电阻来限制,导致出现很大的输入浪涌电流。变压器电源通常带有特殊的输入浪涌电流限制器来保证其在正弦输入电压的峰值起动,以防止出现很高的输入浪涌电流。而如果在开关电源中也使用这种输入浪涌电流限制器,则如前文所述,后果恰恰相反,不但起不到限流作用,反而会导致出现峰值输入浪涌电流。

通过串联固定电阻器来限制输入浪涌电流

这种方法中的固定电阻器一般为功率电阻器。当对电解电容器充电结束后,该固定电阻器则被旁路。继电器、triacs,igbt,或其它元件可以用来旁路该电阻器。这种方法比用ntc电阻器的成本要高得多,通常用在额定功率高于250w的开关电源中。它的优点则在于限流效果不受环境温度影响,而且避免了限流电阻器上的功率损耗。







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